SN74AVCH4T245

アクティブ

構成可能電圧変換、3 ステート出力、4 ビット デュアル電源 バス トランシーバ

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open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AXCH4T245 アクティブ 4 ビット、2 電源バス・トランシーバ Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance

製品詳細

Technology family AVC Bits (#) 4 Data rate (max) (bps) 380000000 High input voltage (min) (V) 1.2 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 IOH (max) (A) -0.012 IOL (max) (A) 0.012 Supply current (max) (A) 0.000016 Features Bus-hold, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 85 Applications JTAG, SPI, UART Rating Catalog
Technology family AVC Bits (#) 4 Data rate (max) (bps) 380000000 High input voltage (min) (V) 1.2 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 IOH (max) (A) -0.012 IOL (max) (A) 0.012 Supply current (max) (A) 0.000016 Features Bus-hold, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -40 to 85 Applications JTAG, SPI, UART Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧を基準
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • 4.6V 許容の I/O
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • データ入力時のバス ホールドにより、外付けプルアップ / プルダウン抵抗が不要
  • サポートされる最大データ レート:
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 150Mbps (1.5V への変換)
    • 100Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 8000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧を基準
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • 4.6V 許容の I/O
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • データ入力時のバス ホールドにより、外付けプルアップ / プルダウン抵抗が不要
  • サポートされる最大データ レート:
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 150Mbps (1.5V への変換)
    • 100Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 8000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

この 4 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。SN74AVCH4T245 は、VCCA/VCCB を 1.2V〜3.6V に設定した場合の動作用に最適化されています。最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVCH4T245 は、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネ ーブル (OE) 入力のロジック レベルに応じて、 B ポート出力もしくは A ポート出力のいずれかがアクティブになるか、または、両方の出力ポートが高インピーダンス モードになります。本デバイスは、B ポート出力がアクティブになった場合、A バスから B バスへデータを転送し、A ポート出力がアクティブになった場合、B バスから A バスへデータを転送します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、これらのポートには論理 High または Low レベルを印加して、ICC と ICCZ が過剰に流れないようにする必要があります。

SN74AVCH4T245 デバイスの制御ピン (1DIR、2DIR、1OE、2OE) は、 VCCA から電源供給されます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。

VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。電源オン側のバス ホールド回路は常にアクティブのままです。

アクティブなバス ホールド回路により、使用されていないデータ入力や駆動されていないデータ入力は、有効なロジック状態に保持されます。バス ホールド回路と、プルアップまたはプルダウン抵抗との併用は推奨しません。電源オン側のバス ホールド回路は常にアクティブのままです。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、OE ピンをプルアップ抵抗を介して VCC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

この 4 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。SN74AVCH4T245 は、VCCA/VCCB を 1.2V〜3.6V に設定した場合の動作用に最適化されています。最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVCH4T245 は、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネ ーブル (OE) 入力のロジック レベルに応じて、 B ポート出力もしくは A ポート出力のいずれかがアクティブになるか、または、両方の出力ポートが高インピーダンス モードになります。本デバイスは、B ポート出力がアクティブになった場合、A バスから B バスへデータを転送し、A ポート出力がアクティブになった場合、B バスから A バスへデータを転送します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、これらのポートには論理 High または Low レベルを印加して、ICC と ICCZ が過剰に流れないようにする必要があります。

SN74AVCH4T245 デバイスの制御ピン (1DIR、2DIR、1OE、2OE) は、 VCCA から電源供給されます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。

VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。電源オン側のバス ホールド回路は常にアクティブのままです。

アクティブなバス ホールド回路により、使用されていないデータ入力や駆動されていないデータ入力は、有効なロジック状態に保持されます。バス ホールド回路と、プルアップまたはプルダウン抵抗との併用は推奨しません。電源オン側のバス ホールド回路は常にアクティブのままです。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、OE ピンをプルアップ抵抗を介して VCC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

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技術資料

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種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 構成可能レベルシフト、電圧変換、3 ステート出力搭載 SN74AVCH4T245 4 ビット デュアル電源バス トランシーバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 3月 21日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE MODEL OF SN74AVCH4T245

SCEJ220.ZIP (100 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74AVCH4T245 IBIS Model

SCEM502.ZIP (65 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-060039 — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、誘導性センシングとホール効果センシングの各技術を使用して、ヒューマン マシン インターフェイスを実現します。誘導性センシング デバイスは、シームレスな応答面に 8 個のタッチ ボタンを作成する目的で使用しています。一方、ホール効果センサは、回転可能な磁気ダイヤルの作成に使用しています。このダイヤルは、追加のボタンとして使用することもできます。

誘導性センシング タッチ ボタンを使用すると、ボタンの押下の有無を判定するために押下の力を使用する高信頼性ソリューションを実現できます。この方法で、手袋を着用したままのタッチ (...)

設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

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